摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-14页 |
第一章 绪论 | 第14-47页 |
·聚合物的力学性质 | 第14-15页 |
·聚合物的拉伸力学行为 | 第15-27页 |
·拉伸应力应变特性 | 第16-17页 |
·屈服行为 | 第17-23页 |
·脆韧转变 | 第23-25页 |
·断裂韧性 | 第25-27页 |
·聚合物力学行为的影响因素和分子机理 | 第27-33页 |
·温度活化的分子活动性 | 第27-29页 |
·应力活化的分子活动性 | 第29-31页 |
·热历史的影响 | 第31页 |
·与微观结构的关系 | 第31-33页 |
·聚合物共混物的形变 | 第33-34页 |
·聚酰胺6及聚碳酸酯的共混物 | 第34-35页 |
·本论文的研究目的、内容及创新 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-47页 |
第二章 PA6/K和PC/K共混体系的拉伸应力应变行为 | 第47-71页 |
·引言 | 第47-48页 |
·实验部分 | 第48页 |
·原材料 | 第48页 |
·试样制备 | 第48页 |
·性能测试 | 第48页 |
·结果与讨论 | 第48-67页 |
·共混组成的影响 | 第48-51页 |
·温度依赖性 | 第51-56页 |
·应变速率依赖性 | 第56-60页 |
·聚合物共混物的拉伸应力应变行为与相容性 | 第60-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
第三章 PA6/K共混体系的二次屈服现象 | 第71-91页 |
·引言 | 第71-72页 |
·实验部分 | 第72-73页 |
·原材料 | 第72页 |
·试样制备 | 第72页 |
·性能测试 | 第72-73页 |
·结果与讨论 | 第73-87页 |
·拉伸变形行为 | 第73-76页 |
·二次屈服现象与形态结构演化的关系 | 第76-83页 |
·二次屈服的形成机制 | 第83-84页 |
·二次屈服现象的影响因素 | 第84-87页 |
·本章小结 | 第87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
第四章 高速拉伸下PA6/K及PC/K共混物的脆韧转变行为 | 第91-106页 |
·引言 | 第91-92页 |
·实验部分 | 第92-94页 |
·原材料 | 第92-93页 |
·实验设备 | 第93页 |
·试样制备 | 第93页 |
·性能测试 | 第93-94页 |
·结果 | 第94-99页 |
·高速拉伸时的脆韧转变现象 | 第94-96页 |
·拉伸速度对脆韧转变的影响 | 第96-98页 |
·拉伸测试温度对脆韧转变的影响 | 第98-99页 |
·讨论 | 第99-101页 |
·速率-温度等效效应 | 第99-100页 |
·高速拉伸与冲击的关系 | 第100-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
第五章 应变速率对PA6/K和PC/K共混体系拉伸断裂行为的影响 | 第106-121页 |
·引言 | 第106页 |
·实验部分 | 第106-108页 |
·原材料 | 第106页 |
·试样制备 | 第106-107页 |
·性能测试 | 第107-108页 |
·结果与讨论 | 第108-118页 |
·PA6/K共混体系 | 第108-114页 |
·PC/K共混体系 | 第114-118页 |
·本章小结 | 第118页 |
参考文献 | 第118-121页 |
第六章 低应变速率下预制裂纹试样的断裂韧性 | 第121-149页 |
·引言 | 第121页 |
·评价聚合物体系断裂韧性的常用方法及影响因素 | 第121-126页 |
·线弹性断裂力学方法 | 第122页 |
·J积分方法 | 第122-123页 |
·裂纹张开位移方法 | 第123页 |
·基本断裂功方法 | 第123-126页 |
·实验部分 | 第126-127页 |
·原材料 | 第126页 |
·试样制备 | 第126页 |
·性能测试 | 第126-127页 |
·结果与讨论 | 第127-144页 |
·K树脂含量对PA6/K材料断裂韧性的影响 | 第127-131页 |
·K-g-MAH对PA6/K材料断裂韧性的影响 | 第131-136页 |
·PC/K共混材料断裂韧性 | 第136-144页 |
·本章小结 | 第144页 |
参考文献 | 第144-149页 |
结论与展望 | 第149-151页 |
致谢 | 第151-152页 |
攻读博士期间发表和待发表的文章 | 第152页 |